PhoQC: Photonisches Quantencomputing

Überblick

Photonisches Quantencomputing (PhoQC): Es geht um die Erforschung der Grundlagen für die Realisierung von photonischen Quantenrechnern. Dazu soll an der Universität Paderborn perspektivisch ein international führendes Forschungszentrum geschaffen werden, in das die Bereiche Physik, Mathematik, Ingenieurswissenschaften, Informatik und Elektrotechnik eingebunden werden.

Die Universität Paderborn will mit dem Institut für photonische Quantensysteme (PhoQS) ein internationales Forschungszentrum im Bereich der photonischen Quantentechnologien aufstellen. Ziel ist es, sowohl in der Technologieentwicklung zu photonenbasierten Quantenanwendungen als auch in der theoretischen sowie experimentellen Konzeptfindung neue Forschungsansätze zu entwickeln. Im Fokus stehen ultimativ das Verständnis und die Kontrolle von photonischen Quantensimulatoren und Quantencomputern.

Key Facts

Grant Number:
PROFILNRW-2020-067
Profilbereich:
Optoelektronik und Photonik
Art des Projektes:
Forschung
Laufzeit:
11/2021 - 12/2024
Gefördert durch:
Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (MKW)
Websites:
bildungsklick
Nachricht
Vom Land NRW geförderte Projekte

Detailinformationen

Projektleitung

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Prof. Dr. Tim Bartley

Mesoskopische Quantenoptik

Zur Person
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Prof. Dr. Johannes Blömer

Institut für Photonische Quantensysteme (PhoQS)

Zur Person
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Prof. Dr. Jens Förstner

Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik

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Prof. Dr. Sevag Gharibian

Quanteninformatik

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Prof. Dr. Klaus Jöns

Hybrid Quantum Photonic Devices

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Prof. Dr. Christine Silberhorn

Integrierte Quantenoptik

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Prof. Dr. Martin Kolb

Stochastik Kolb

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Prof. Dr. Torsten Meier

Computational Optoelectronics and Photonics

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Prof. Dr. Sina Ober-Blöbaum

Numerik und Steuerung

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Prof. Dr.-Ing. J. Christoph Scheytt

Schaltungstechnik (SCT) / Heinz Nixdorf Institut

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Prof. Dr. Tobias Weich

Spektral Analysis

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Prof. Dr. Thomas Zentgraf

Ultraschnelle Nanophotonik

Zur Person

Assoziierte Projektmitglieder

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Dr. Benjamin Hinrichs

Mathematische Physik komplexer Quantensysteme

Zur Person

Publikationen

Entanglement between dependent degrees of freedom: Quasiparticle correlations
F. Barkhausen, L. Ares Santos, S. Schumacher, J. Sperling, Physical Review A 111 (2025).
Theory of Multimode Squeezed Light Generation in Lossy Media
D.A. Kopylov, T. Meier, P.R. Sharapova, Quantum 9 (2025).
Spectral and temporal properties of type-II parametric down-conversion: The impact of losses during state generation
D.A. Kopylov, M. Stefszky, T. Meier, C. Silberhorn, P.R. Sharapova, Physical Review Research 7 (2025).
Accelerating the analysis of optical quantum systems using the Koopman operator
A. Hunstig, S. Peitz, H. Rose, T. Meier, in: 2024 IEEE 63rd Conference on Decision and Control (CDC), IEEE, 2025.
Multiphoton, multimode state classification for nonlinear optical circuits
D.A. Kopylov, C. Offen, L. Ares, B.E. Wembe Moafo, S. Ober-Blöbaum, T. Meier, P.R. Sharapova, J. Sperling, Physical Review Research 7 (2025).
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